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  	  <title><![CDATA[青出于蓝]]></title>
	  <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126</link>
	  <description><![CDATA[ hi!]]></description>
	  <language>zh-CN</language>
	  <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:45:14 +0800</pubDate>
	  <lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 06:45:14 +0800</lastBuildDate>
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	  	<title><![CDATA[青出于蓝]]></title>
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  	<title><![CDATA[荷兰科学家“种”出“猪肉”]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421201002064425887</link>
    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>荷兰科学家“种”出“猪肉”</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>据美国媒体1月15日报道,荷兰科学家在实验室“种”出了“猪肉”,所谓“种”猪肉是在一个培养皿里把猪的干细胞培养成肉片。科学家认为这项技术可以成为牲畜饲养的一种辅助手段,帮助减轻世界的饥饿和环境问题。</P>
<P>　　据报道,自2006年以来荷兰的科学家就开始在实验室里“种”猪肉。荷兰科学家“种”肉做法是:首先把干细胞从猪的肌肉细胞里分离出来,然后把这些细胞浸泡在一个装满营养液的器皿里,通过细胞的不断复制培养出猪肉。到目前为止,科学家只成功地培养出约1厘米长的猪肉。而要造一个小猪排的话,估计要耗费一个月的时间。</P>
<P>　　如果这项技术被证实可行,专家说把全球农场里的牲畜都改为在实验室里培养,这对环境将是个巨大的贡献。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421201002064425887</comments>
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    <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:44:25 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2010-01-20T06:44:25+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[人类头发直径5万分之一大小的汽车研制成功 ]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120100203213792</link>
    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">人类头发直径5万分之一大小的汽车研制成功 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">2010年01月19日 
</P><P></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　据国外媒体报道，美国德克萨斯州的科学家近日成功研制出了一辆名叫“Nanodragster”的汽车，它只有人类头发切面直径的50000分之一宽，在形状上和改装汽车相似。Nanodragster汽车性能比此前科学家研制出的纳米级别的汽车性能要好，它的研制成功加速了科学家研发下一代分子机器的进程。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　美国科学家詹姆士·图尔(James Tour)、凯文·克里(Kevin Kelly)和同事们认识到，控制小分子的能力对建造备受期待的分子机器来说至关重要。这些分子机器在未来能用于建造计算机电路以及其它电子元器件。科学家已经研制出了纳米级别的汽车，在研发分子机器上迈出了重要一步。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　在已研制出的纳米级别的汽车中包括一辆“纳米小轿车”，该车的轮胎由巴克球组成。巴克球是由60个碳原子构成的球体。在受热情况下或是处于电场梯度中，“纳米小轿车”能在金的表面行驶。然而，科学家控制小轿车的行驶却受到了限制。这些缺点阻止了纳米小轿车的广泛运用。事实上，给科学家带来最大限制的因素是纳米解决工具。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　此次研制成功的Nanodragster汽车很好的解决了这些问题。Nanodragster汽车的正面有一个较小一些的轴，轮胎则由特殊的材料制成，这让小汽车的轮胎滚动起来更加容易。车的后面是一根较长一些的轴，轴仍由巴克球制成。这能给汽车带来很强的表面附着力。所有这些特点让本次研制成功的Nanodragster汽车能在低温状态下照常运行，同时Nanodragster车的敏捷度比纳米小轿车要高。这为科学家研制未来分子机器奠定了基础。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">
</P><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120100203213792</comments>
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    <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:02:13 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2010-01-20T03:02:13+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[苹果 iPhone3GS(32GB)]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421201002015327422</link>
    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><STRONG><FONT color=#03005c size=6>苹果 iPhone3GS(32GB)</FONT></STRONG></P>
<P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">2010年1月20日，<A href="http://detail.zol.com.cn/cell_phone/index197403.shtml">iPhone 3GS</A>（改版机）在商家“北京长城讯通”的最新报价是4999元，这比之前5599元的报价有了600元的下滑。该机的配置包括：单电单充、<A href="http://detail.zol.com.cn/microphone_index/subcate223_list_1.html">耳机</A>、数据线、<A href="http://detail.zol.com.cn/power_adapter_index/subcate221_list_1.html">充电器</A>、取卡器。它是一款应用软件丰富的3G<A href="http://detail.zol.com.cn/cell_phone/index224079.shtml">智能</A><A href="http://mobile.zol.com.cn/">手机</A>。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><A href="http://detail.zol.com.cn/picture_index_334/index3337287.shtml"><BR clear=all><IMG title="苹果 iPhone3GS(32GB) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="苹果 iPhone3GS(32GB) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://2c.zol-img.com.cn/product/33_500x2000/287/ceYv200lsrFU.jpg" border=0></A></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">图为：<A href="http://detail.zol.com.cn/cell_phone/index143041.shtml">iPhone 3G</A>S</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://detail.zol.com.cn/cell_phone/index97445.shtml">iPhone</A> 3GS（32GB）使用的是基于Mac OS的iPhone OS<A href="http://detail.zol.com.cn/os_index/subcate121_list_1.html">操作系统</A>，中央处理器型号为ARM Cortex A8，<A href="http://detail.zol.com.cn/cpu_xilie_index/subcate468_list_1.html">CPU</A>工作频率为600 MHz，机器<A href="http://detail.zol.com.cn/memory_index/subcate3_list_1.html">内存</A>为256MB(RAM)。该机装有一块315万摄像头，最大可以支持2048x1536照片拍摄。3.5英寸屏幕有着320×480像素的分辨率。该机支持Wi-Fi无线上网和<A href="http://detail.zol.com.cn/gps_index/subcate111_list_1.html">GPS</A>导航。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><A href="http://detail.zol.com.cn/picture_index_334/index3337286.shtml"><IMG title="苹果 iPhone3GS(32GB) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="苹果 iPhone3GS(32GB) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://2b.zol-img.com.cn/product/33_500x2000/286/ceYKzDBD1dmtg.jpg" border=0></A></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">图为：iPhone 3GS</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><A href="http://detail.zol.com.cn/picture_index_334/index3337291.shtml"><IMG title="苹果 iPhone3GS(32GB) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="苹果 iPhone3GS(32GB) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://2b.zol-img.com.cn/product/33_240x180/291/ceQlSZJb0NasE.jpg" border=0></A>&nbsp; <A href="http://detail.zol.com.cn/picture_index_334/index3337292.shtml"><IMG title="苹果 iPhone3GS(32GB) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="苹果 iPhone3GS(32GB) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://2c.zol-img.com.cn/product/33_240x180/292/ceqHknDqRCU.jpg" border=0></A></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">图为：iPhone 3GS</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">编辑点评：</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp; iPhone 3GS（32GB）件可以下载包括音乐、游戏、软件等资源，资源非常丰富。32GB的存储卡能够充分满足您的需求。环保材质超薄机身，握在手里非常舒适，简单的操作界面可以适合各种人群，甚至对智能<A href="http://detail.zol.com.cn/cell_phone_index/subcate57_list_1.html">手机</A>不了解的人也可以很快的学会。 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421201002015327422</comments>
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    <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:53:27 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2010-01-20T01:53:27+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[科学家成功给光打结：将光束变卷饼状(图)]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421201002014445893</link>
    <description><![CDATA[<div><div><P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">科学家成功给光打结：将光束变卷饼状(图)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">2010年01月19日</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">
</P><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="科学家成功给光打结：将光束变卷饼状(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="科学家成功给光打结：将光束变卷饼状(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/gYud9oVT7dz5ai7UH9VwiA==/1204149950368970596.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">科学家利用一个电脑控制的全息图和理论物理学，把一束光转变成像椒盐卷饼的形状。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="科学家成功给光打结：将光束变卷饼状(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="科学家成功给光打结：将光束变卷饼状(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/dUXyANLSq7Or5WAQd2GChQ==/1204149950368970597.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">这种扭曲的工艺不仅导致一些非常美丽的图案的产生，这一结果对未来的激光装置研制也会产生重大影响。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　北京时间1月19日消息 据《生命科学》杂志报道，光跟鞋带和电线一样，也可以扭曲、打结。现在科学家利用一个电脑控制的全息图和理论物理学，把一束光转变成像椒盐卷饼的形状。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　研究人员表示，这种扭曲的工艺不仅导致一些非常美丽的图案的产生，这一结果对未来的激光装置研制也会产生重大影响。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　英格兰布里斯托尔大学的首席研究人员马克·丹尼斯说：“在太空中穿行的光束就像在河流中流淌的水。”虽然激光指挥棒等物体发出的光都是沿直线运行，但是它也能呈螺旋方式运行。这种旋转的光被称作光旋涡(optical vortices)。光沿着螺旋路线运行，最终达到奇点，也就是没有了光。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　丹尼斯说：“我们周围的光充满了这种黑线，只是我们看不到它们。我们的工作就是弯曲这些黑色结构，使光束打结。”研究人员知道，可以通过全息图制成光学旋涡。全息图对光的流向起到引导作用。通过利用所谓的纤维纽结理论(fibered knot theory)，丹尼斯和同事们制成了全息图，并通过反射作用，让常规激光束远离它。纤维纽结理论是在日常打结的启发下，出现的一种抽象数学分支。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　丹尼斯说：“全息图就像一根引入光的纤维，跟教堂里的彩色玻璃窗非常相似。经过一面彩色玻璃窗后，光会出现窗户的彩色图案。”不过它们之间也存在差异，丹尼斯说：“彩色玻璃窗控制颜色，全息图控制光波的状态。”因此全息图上的每个点，就像窗玻璃上的每一个小格子，改变部分光束上的光波周期里的每一个点。他们制成的全息图可以改变光的状态，让它沿着黑色结点运行。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　接下来，该科研组通过激光场严密监视照相机，以便拍到光打结的图片。他们的研究成果发表在1月17日的《自然—物理学》杂志上。它是有关这方面的第一项有力证据。虽然所谓的结点理论对类似于黑色结点的数学问题进行了研究，但是这项最新研究通过遵循光传播规律的数学函数，制成这些结点。另外，跟制成的与其他结点纽结在一起的黑色结点不一样，丹尼斯和他的同事们在光束里生成单一黑色结点。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　丹尼斯说：“对我们来说，它显示了物理学家是如何适应现有纯数学的(例如结点理论)，并在自然现象里发现它的。它还显示了我们可以利用全息图控制激光流和激光传播。这种控制手段有可能会被应用在未来的激光装置上。”丹尼斯表示，对那些想制出自己的结点的人，拥有全息图和一束激光就能梦想成真。 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P></div></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421201002014445893</comments>
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    <guid isPermaLink="true">http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421201002014445893</guid>
    <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:44:45 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2010-01-20T01:44:45+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[组图：元旦凌晨我国出现月偏食]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421201001115149470</link>
    <description><![CDATA[<div><div><P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">组图：元旦凌晨我国出现月偏食</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;2010年01月01日</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/-Qhch3Zo5ifGWBaofQPhqg==/5148458799015973870.jpg" border=0 > 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">月偏食开始前皎洁的明月</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/Kw11NRuTAROd5bFqevot5Q==/5148458799015973871.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">月偏食全过程</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/DzkDivBqmSXTwDEFiG5kkA==/5148458799015973872.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">月偏食全过程</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/2OgCgwFhOHQb_6W326z7lw==/5148458799015973873.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">月偏食全过程</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/kKcijIDFgdvonYFys-h1kw==/5148458799015973874.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">月偏食全过程</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="组图：元旦凌晨我国出现月偏食 - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/Upre0ubW1vXjbqRzVQ4wwA==/5148458799015973875.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">月偏食全过程</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">2010年1月1日凌晨，我国上空出现一次月偏食。月偏食从凌晨2时51分左右开始，3时23分左右达到月食的最大值，3时54分左右结束，整个过程将持续一小时左右。以上图为中科院上海天文台当晚拍摄的月偏食全过程照片。 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P>&nbsp;</P></div></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421201001115149470</comments>
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    <guid isPermaLink="true">http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421201001115149470</guid>
    <pubDate>Fri, 1 Jan 2010 11:51:49 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2010-01-01T11:51:49+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[环球科学：在摩天大楼里种粮食(图)]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120100111199619</link>
    <description><![CDATA[<div><div><P style="TEXT-INDENT: 2em">环球科学：在摩天大楼里种粮食(图)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;2009年12月31日</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="环球科学：在摩天大楼里种粮食(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="环球科学：在摩天大楼里种粮食(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/GCzTsVb2_BeVyRlAzvo8Ug==/4842776974307295953.jpg" border=0 > </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">在摩天大楼里种粮食</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="环球科学：在摩天大楼里种粮食(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="环球科学：在摩天大楼里种粮食(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/b7JHj2zqGyqCSDi_-0_Hcw==/4842776974307295954.jpg" border=0 > </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">垂直农场结构图</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　● 农业正在破坏环境，耕地不足以养活2050年可能达到的95亿人口。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　● 在玻璃大厦里种植农作物可以大量减少化石燃料的消耗，促进城市污水的循环利用，现在这些污水正在污染水系。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　● 一座30层楼高，占地0.02平方千米的大厦可以生产的农产品，相当于户外9.6平方千米耕地的产量，而产生的负面影响要小得多。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　● 目前的水培式温室为世界各国的城市规划师正在考虑发展的垂直农场奠定了基础。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　为满足68亿人的需要，全球种植作物、饲养牲畜所使用的土地面积加起来相当于南美洲的总面积。另外，据人口统计学家预测，到2050年，地球人口将达到 95亿。由于我们每个人每天至少需要1,500卡路里的能量，如果继续采用今天的农作方式，我们的耕地将不得不再增加850万平方千米——相当于一个巴西 的面积，但如此巨大的新增耕地是不存在的。正如美国伟大的幽默作家马克·吐温所说：“想买土地？他们已经不生产土地了！”</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　农业灌溉消耗了世界上可利用淡水资源的70%，由肥料、杀虫剂、除草剂及淤泥导致的污染使这些水无法饮用。如果这种趋势继续下去的话，某些人口密集的地区 将不可能再提供足够多的安全饮用水。农业生产还消耗大量化石燃料——仅美国就消耗了全球约20%的汽油和柴油。由此产生的温室气体排放当然令人担忧，但更 令人忧心的是，食品价格因此与燃料价格挂钩，导致许多地方的食品价格在2005到2008年间几乎翻了一番。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　一些农学家认为，解决这些问题的方法在于采用更为集约化的工业化农作方式，通过转基因和使用更高效的农药来提高作物产量，并减少高度机械化的农作方式。即 使这种方法得以实施，充其量也只能是一个短期补救方法，因为气候条件的快速变化改变了农业景观，甚至阻碍了最有效对策的应用。在奥巴马入主美国白宫后不 久，美国能源部长朱棣文就警告公众说，到本世纪末气候变化可能毁灭加利福尼亚州的农业。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　如果我们继续通过大量毁林来开垦新的农田，全球气候变暖将以灾难性的速度加快。而且更多的农业径流(agricultural runoff)将造成大量水文“盲区”，足以使大部分河口、甚至部分海洋变成不毛的荒地。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　上述的一切让人忧虑，但更可怕的是，食源性疾病将导致世界范围的大量死亡——沙门氏菌、霍乱、大肠杆菌及志贺氏菌只是其中一部分。更严重的问题是那些威胁 生命的寄生虫传染病，如疟疾和血吸虫病。此外，东南亚大部分地区、非洲大部分地区及中南美洲地区大都使用人类粪便作为肥料(因为商业肥料过于昂贵)，结果 促进了寄生虫疾病的传播，受此折磨的人口多达25亿。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　显然，我们需要一种根本的解决方法。一个有效应对几乎所有上述问题的战略性改变就是：在严格的控制条件下，在室内的垂直农场中种植农作物。在大都市许多空 置的高楼或多层楼房天台上的温室里种植农作物，可以全年进行食品生产，减少数量可观的淡水使用和垃圾产生，作物感染疾病的风险也更小，而且不需要化石燃料 驱动的机械把农产品从遥远的农场运送过来。垂直农场可以说是我们自己养活自己、养活将不断增加的人口的一场革命。另外，食物的口味也更好，“当地生产”将 成为一种规范。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　我的这些描述乍一看似乎有点让人无法理解，但那些详细审查过这项技术的工程师、城市规划师和农业学家一致认为，垂直农业不仅可行，而且应当一试。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　不去伤害</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“改造”原始森林和大草原，种植我们所需的食物，其实是在毁灭这个地球，给我们人类带来灾难。农业的最低要求应该类似于医师们所倡导的“不去伤害”。因 此，不要再去伤害我们的地球了。人类一直在进行着前所未有的征服：从19世纪初以来，每一次当马尔萨斯主义者预言的人口增长带来的“世界末日”逼近，都是 科学技术的突破拯救了我们。各种类型的耕作机器、不断改进的肥料和杀虫剂、植物人工繁育获得的更高产量和抗病性，加上对抗常见动物灾害的疫苗和药品，使粮 食生产的增长超过了不断增长的全球人口的基本生存需求。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　到上世纪80年代，很多地方的农业生产远远超出了土地能够承受的生产能力，这已经非常明显。农业化学品已经破坏了营养物质恢复的自然循环(生态系统利用这种循环来自维持)。我们必须改变现有的农业技术，使之具有更强的生态可持续性。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　正如著名生态学家霍华德·奥德姆(Howard Odum)所言：“大自然知道所有的答案，那么你的问题是什么？”我的问题是：我们怎样才能在地球上生活得很好，同时又可以让地球生态系统得以自然修复？ 从来自联合国粮农组织(United Nations Food and Agriculture Organization)的官员，到可持续环境学家、2004年诺贝尔和平奖得主旺加里·马塔伊(Wangari Maathai)和许多气候专家都一致同意：使农田自动恢复为多草或多林的状态，是减缓气候变化最简单、最直接的方法。这些农田可以自然地从周围空气中吸 收二氧化碳这一最丰富的温室气体，把农田放着不管，就可以医治我们的地球。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　这样的例子不胜枚举：1953年，朝鲜战争结束之后，南北朝鲜之间建立起一条军事缓冲区(demilitarized zone)，开始时只是一个4千米宽的荒芜地带，今天却已经郁郁葱葱，充满活力；曾经分隔东德与西德的光秃秃的走廊，现在也是翠绿无限。上世纪30年代的 美国干旱尘暴区(American dust bowl)由于过牧和干旱而成为荒野，今天又重新成为国家重要的粮仓。整个新英格兰地区从18世纪初后至少被砍伐殆尽过三次，现在却成了大片健壮硬木和北 方森林的家园。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　未来前景</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　由于众多原因，一个人口不断增长的文明社会需要另一种替代性的农作方式。但城市中封闭的摩天大楼真的就是一个实用的选择吗？</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　答案是肯定的，部分原因是在室内种植作物已经司空见惯了。三种主要技术——滴灌、气培(aeroponics)和水培(hydroponics)，已经在 世界范围内得到了成功应用。在滴灌法中，植物生长在轻便的水槽中，这种水槽由惰性材料［如蛭石(vermiculite)］制成，可以反复使用多年，植物 之间连接的细小管子将包含植物营养液的水分精准地滴灌到每一棵植物的根茎基部，从而免除了传统灌溉造成的水资源大量浪费。气培法1982年由K·T·胡比 克(K. T. Hubick)开发出来，后来由美国航空航天局的专家进行了改进，将植物吊在空气中，注入蒸汽和营养物质，还省去了对土壤的需求。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　农学家威廉·F·格里克(William F. Gericke)1929年发展了现代水培法。将植物种植在不含土壤的水槽中，溶解了各种营养物质的水则在水槽内循环。第二次世界大战期间，南太平洋地区 用水培法种植了360多万千克的蔬菜，以供应那里的盟军部队。今天，水培温室为室内农作提供了基本原理：作物可以周年生长，时常造成绝收的旱涝灾害得以避 免，由于有理想的生长和成熟条件，作物产量可以达到最大，而且能将人类病原物减到最少。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　更为重要的是，水培法使种植者不用担心诸如土壤、降水或温度梯度等室外环境条件，只要有足够的水分和能量供应，室内种植可以在任何地方进行。英国、荷兰、 丹麦、德国、新西兰及其他国家都有大型水培种植设备。美国亚利桑那州沙漠中1.3平方千米的Eurofresh农场是一个很有代表性的实例，那里一年12 个月都种植着大量高品质的番茄、黄瓜和胡椒。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　不过这些项目大部分都在半农业区实施，那里可以找到价格合理的土地。长距离的食物运输会增加成本，消耗化石燃料，排放二氧化碳，对环境造成很大损害。将温 室栽培引入到城市的高层建筑中，便可以解决这些问题。我设想可以建一系列覆盖整个城市的三十层大楼，这样就可以用垂直农场实现真正的城市可持续生活：城市 废水可以作为灌溉用水重新回收利用，残存的固体废弃物以及不可食用的植物体都可以通过焚烧来制造驱动涡轮的蒸汽，为农场供电。利用现有的技术，就可以在室 内种植大量的可食用植物(见第60页边栏)，邻近的水产中心还可以饲养鱼、虾和一些软体动物。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　启动拨款和政府资助的研究中心，将是开启垂直农场的一个途径。大学与卡吉尔(Cargill)、孟山都(Monsanto)、阿彻丹尼尔斯米德兰(Archer Daniels Midland)及IBM等公司的合作也可以为此埋单。任意一种方法都能利用许多农学、工程学和建筑学高校所拥有的潜力巨大的人才库，建成五层楼高、4千平方米的小型样板农场。这些建筑应该成为“操练场”，让研究生、科学家和工程师进行必要的反复试验，然后再建造功能完备的农场。众多公寓、医院和学校的天台也可作为试验基地，这是更稳妥的做法。许多学校都已经有了研究设备，包括美国加利福尼亚大学戴维斯分校、宾夕法尼亚州立大学、罗格斯大学、密歇根州立大学，以及欧洲和亚洲的一些学校。美国亚利桑那大学由吉恩·贾科梅利(Gene Giacomelli)管理的可控环境农业中心(Controlled Environment Agriculture Center)就是最著名的一个实例。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　将食物生产和城市生活有机整合到一起，是走向城市生活可持续性的一个重大进步，将发展出一些新型工业，还将出现一些以前无法想象的城市职业——苗圃服务员、种植工和收获工等等。大自然则会从我们以前的破坏中得以修复，传统的农民将被鼓励去种草植树，并因为碳汇而得到报酬。最终，选择性砍伐将成为巨大的木材工业的常态。 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P>&nbsp;</P></div></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
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    <pubDate>Fri, 1 Jan 2010 11:19:09 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2010-01-01T11:19:09+08:00</dcterms:modified>
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  	<title><![CDATA[从青海省西宁市到广西桂林坐火车怎么走方便、快捷]]></title>	
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    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;</P>
<P>从青海省西宁市到广西桂林坐火车怎么走方便、快捷</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>方案1 西宁-&gt;商丘-&gt;桂林北(旅行最省钱) <BR>出发车次&nbsp; 西宁发车 到达商丘 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K171/K174B(西宁--四方) 08:42 07:53 23小时11分钟 1606 110 <BR>中转车次&nbsp; 商丘南发车 到达桂林北 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>L415(北京西--南宁) 12:54 21:04 1天8小时10分钟 1503 90 <BR><BR>方案2 西宁-&gt;长沙-&gt;桂林(旅行时间最短) <BR>出发车次&nbsp; 西宁发车 到达长沙 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>T263/T266(拉萨--广州) 10:08 11:05 1天57分钟 2301 253 <BR>中转车次&nbsp; 长沙发车 到达桂林 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K315/K318(西安--南宁) 13:07 22:07 9小时 558 79 <BR><BR>方案3 西宁-&gt;三门峡西-&gt;桂林(旅行距离最短) <BR>出发车次&nbsp; 西宁发车 到达三门峡西 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K375/K378(西宁--上海) 21:56 13:39 15小时43分钟 1134 143 <BR>中转车次&nbsp; 三门峡发车 到达桂林 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K315/K318(西安--南宁) 23:31 22:07 22小时36分钟 1702 200 <BR><BR>方案4 西宁-&gt;武昌-&gt;桂林 <BR>出发车次&nbsp; 西宁发车 到达武昌 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>T263/T266(拉萨--广州) 10:08 07:38 21小时30分钟 1939 219 <BR>中转车次&nbsp; 武昌发车 到达桂林 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K315/K318(西安--南宁) 09:18 22:07 12小时49分钟 920 120 <BR><BR>方案5 西宁-&gt;郑州-&gt;桂林 <BR>出发车次&nbsp; 西宁发车 到达郑州 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>T263/T266(拉萨--广州) 10:08 02:44 16小时36分钟 1403 175 <BR>中转车次&nbsp; 郑州发车 到达桂林 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K157(北京西--湛江) 03:55 22:13 18小时18分钟 1446 175 <BR><BR>方案6 西宁-&gt;郑州-&gt;桂林 <BR>出发车次&nbsp; 西宁发车 到达郑州 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>T163/T166(拉萨--上海) 10:08 02:44 16小时36分钟 1403 175 <BR>中转车次&nbsp; 郑州发车 到达桂林 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K157(北京西--湛江) 03:55 22:13 18小时18分钟 1446 175 <BR><BR>方案7 西宁-&gt;郑州-&gt;桂林 <BR>出发车次&nbsp; 西宁发车 到达郑州 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>T263/T266(拉萨--广州) 10:08 02:44 16小时36分钟 1403 175 <BR>中转车次&nbsp; 郑州发车 到达桂林 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K315/K318(西安--南宁) 03:02 22:07 19小时5分钟 1456 179 <BR><BR>方案8 西宁-&gt;武昌-&gt;桂林 <BR>出发车次&nbsp; 西宁发车 到达武昌 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>T263/T266(拉萨--广州) 10:08 07:38 21小时30分钟 1939 219 <BR>中转车次&nbsp; 汉口发车 到达桂林 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K315/K318(西安--南宁) 08:48 22:07 13小时19分钟 940 120 <BR><BR>方案9 西宁-&gt;郑州-&gt;桂林 <BR>出发车次&nbsp; 西宁发车 到达郑州 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>T163/T166(拉萨--上海) 10:08 02:44 16小时36分钟 1403 175 <BR>中转车次&nbsp; 郑州发车 到达桂林 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K315/K318(西安--南宁) 03:02 22:07 19小时5分钟 1456 179 <BR><BR>方案10 西宁-&gt;郑州-&gt;桂林 <BR>出发车次&nbsp; 西宁发车 到达郑州 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K375/K378(西宁--上海) 21:56 17:10 19小时14分钟 1403 175 <BR>中转车次&nbsp; 郑州发车 到达桂林 旅行时间 旅行距离 此区间票价 <BR>K21(北京西--桂林) 18:14 12:28 18小时14分钟 1456 179 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
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    <pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:17:54 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-12-25T12:17:54+08:00</dcterms:modified>
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  <item>
  	<title><![CDATA[太阳系十大最寒冷地方：木卫二面覆盖水冰(图)]]></title>	
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    <description><![CDATA[<div><div><P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">太阳系十大最寒冷地方：木卫二面覆盖水冰(图)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;2009年12月24日</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">
</P><P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="太阳系十大最寒冷地方：木卫二面覆盖水冰(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="太阳系十大最寒冷地方：木卫二面覆盖水冰(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/vlvq2sIWqnQM01PLHB_Q1Q==/3979211745760580227.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">“凤凰”号火星登陆器利用机械臂在这颗红色行星表面挖出一条沟后，火星土层上出现一条白色的冰痕。弄清火星北极地下水冰的成分，有助于科学家更好地了解这颗红色行星上的水循环过程。这张图片是2008年6月13日拍摄的。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="太阳系十大最寒冷地方：木卫二面覆盖水冰(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="太阳系十大最寒冷地方：木卫二面覆盖水冰(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/OQBIkNajQ0h_J7UpbaaFKQ==/3979211745760580228.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">在这张艺术家的想象图中，“卡西尼”号飞船从土星的卫星——土卫二的附近飞过，前去研究从这颗卫星南极区巨大的裂缝里喷发而出的烟柱。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="太阳系十大最寒冷地方：木卫二面覆盖水冰(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="太阳系十大最寒冷地方：木卫二面覆盖水冰(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/__XX2_J8sk4xdrtq6GWpwA==/3979211745760580229.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">这是艺术家根据最新大气研究想象出来的冥王星的样子。该图片显示，冥王星表面存在纯甲烷</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="太阳系十大最寒冷地方：木卫二面覆盖水冰(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="太阳系十大最寒冷地方：木卫二面覆盖水冰(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/K1JgqEMfKTQAinLdQChwPA==/3979211745760580230.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">这张图展示了月球上白天和黑夜的开尔文温度，该图是美国宇航局月球勘测轨道飞行器上的“占卜者”（Diviner）观测设备在2009年9月17日拍到的一些新图片中的一张。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　 北京时间12月24日消息，据美国宇航局太空网报道，地球北极周围的冰盖不断缩小，可能会对圣诞老人的活动范围产生影响，但是在太阳系里还有很多寒冷的地方，他可以到那里开设自己的小商店。这里我们列举了一些太阳系最寒冷的地方，这些地方可确保你拥有一个白色的圣诞节。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　火星</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　如果圣诞老人正在为他的“礼品店”寻找另一个有雪的地方，火星北极地区将为他提供一个绝佳选择。去年，美国宇航局的“凤凰”号火星登陆器在这颗红色行星北部的瓦斯蒂塔斯-伯里利斯(Vastitas Borealis)平原观测到降雪现象，2008年5月25日，“凤凰”号在这里降落，并在此进行挖掘，希望从地下找到水冰。该登陆器的机械臂挖出的一道沟，的确暴露出火星地下有冰，这项重大发现使人们对这颗红色行星上可能存在水历史更加深信不疑。当冬季降临这颗行星北半球时，除了微小的雪花以外，“凤凰”号还发现它周围的火星表面有霜形成，人们认为，自从2008年11月美国宇航局与该登陆器失去联系后，它已经被冰和霜覆盖住。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　土卫六</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　天文学家认为，土星的卫星土卫六上分布着众多由液体甲烷和乙烷构成的湖泊，这颗卫星的寒冷程度超过南极洲。科学家表示，虽然土卫六上更加寒冷，但是它上面的风、雨和构造过程，使它成为太阳系中与地球最相像的天体。虽然这颗卫星低达零下292华氏度(零下180摄氏度)的平均表面温度会使水始终保持固体状态，但是它表面存在液体甲烷和乙烷，这些物质可为生命提供一个栖息地。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　土卫二</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　土星的卫星土卫二上没有降雨，但是它表面存在间歇泉，有大量水蒸气从它们里面喷出，这个过程被称作冰火山(cryovolcanism)。有关这颗卫星及其从它表面延伸出来的烟柱的确切成分，人们众说纷纭。一些人认为，这颗卫星的流体水面上覆盖着一层冰，另外一些人则认为，它是一颗由固体冰和岩石构成的寒冷天体。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　木卫二</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　木星的卫星木卫二也是一个冰冷的世界，天文学家认为它表面覆盖着水冰(温度达零下300华氏度，即零下184摄氏度)，地表下可能存在由液体水构成的汪洋大海。它表面的冰可能很适合滑冰，因为它是太阳系里表面最光滑的天体，木卫二上有一些裂缝，但是没有陨石坑。然而，尽管木卫二由冰层包裹，而且表面温度很低，但是一些科学家认为，来自它内部的热量和木星的潮汐引力，足以使木卫二上的海洋水温满足生命生存的需要。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　彗星</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　如果圣诞老人的雪橇不够好，他可以搭乘一颗彗星。由于这些太阳系天体周期性在夜空发出耀眼光芒，因此它们可能并没有看起来那么寒冷，但这些天体是由尘埃、水冰和少量岩石构成的。这些“肮脏的雪球”来自太阳系外缘的柯伊伯带和奥尔特云(Oort cloud)。当它们沿轨道运行，慢慢靠近太阳时，构成它们的物质会被太阳辐射蒸发，这时会形成彗尾，然而在外太阳系时，它们会始终保持冰冻状态。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　天王星</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　天王星是太阳系第七大行星，并是这个星系里的4颗气体行星之一。天王星有时会跟附近的海王星一样，被称作“冰巨星(Ice Giant)”。天王星的大气层由氢气、氦气、水、氨气和冰甲烷构成，它是太阳系里最寒冷的一颗行星，最低温度可达零下371华氏度(零下224摄氏度)。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　冥王星</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　今年早些时候科学家确定，冥王星的大气比以前认为的更加温暖，不过这里的温暖是相对而言。这颗矮行星周围的大气温度非常低，一般是零下292华氏度(零下180摄氏度)。而冥王星表面温度低达零下364华氏度(零下220摄氏度)。2006年它被降级为矮行星，被划归为柯伊伯带天体。柯伊伯带延伸的距离，是太阳到地球的距离的100倍。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　太空本身</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　虽然地球上方的所有天体都比地球的温度更低，但是太空里最冷的地点就是太空自己。贯穿整个宇宙的宇宙微波背景辐射是宇宙大爆炸的残余能量，它的温度是2.725开氏温标(零下455华氏度，即零下270摄氏度)。要是选择进入太空，也许圣诞老人希望在雪橇上安装一个暖气。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“普朗克(Planck)”飞船</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　目前已知的太空中最寒冷的地方不是彗星，也不是太空本身，而是人造物体：欧洲航天局的“普朗克”飞船。在前往它的既定轨道位置，开始对理论上的宇宙大爆炸残余放射物进行观测以前，这台望远镜把它的运行温度降低到零下459.49华氏度(零下273.05摄氏度)。这个温度仅比宇宙里的最低温度——绝对零度高0.1摄氏度。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　月球的极地陨石坑</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　具有讽刺意味的是，我们已知的太阳系里最寒冷的地方并不是围绕柯伊伯带运行的遥远天体，而是距离地球更近的天体——月球。9月，美国宇航局的新月球勘测轨道飞行器对月球南极永远位于阴影处的陨石坑里的温度进行测量，结果发现这些地方的温度低于零下397华氏度(零下238摄氏度)，甚至比遥远的天体冥王星的表面温度还低。因此在动身前往那里时，最好多准备几件毛衣。 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P></div></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120091125114125307</comments>
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    <pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:41:25 +0800</pubDate>
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  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图)]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120091125104037816</link>
    <description><![CDATA[<div><div><P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;2009年12月20日</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">
</P><P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/FQenXev81tPqYxFIesaoDA==/317503773730605198.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">“赫歇尔”太空望远镜拍摄下的照片揭示了恒星形成的秘密。在这张天鹰座的照片中，由气体和星尘形成的云团诞生了数百颗恒星。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/h8uC_zAT0qlQAHOmfhN4bQ==/317503773730605199.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">“赫歇尔”能够探测出星尘的特征。太空充满了星尘云，而较大的星尘云最终会诞生恒星。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/MyjbbFifhcVWxb4Ln5nfnQ==/317503773730605200.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">在这张南十字座的图片中，可以看到像项链上的珍珠般的亮斑。这些亮斑其实是恒星“胚胎”，它们是星尘团，最终会形成恒星。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/iKRqgB1yIYCs43T7Soc2uA==/317503773730605201.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">“赫歇尔”能够对遥远的宇宙深空进行观测，能同时捕捉到成千上万个星系的照片。科学家对这些照片进行分析能够揭示这些星系是如何形成的。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="太空最大天文望远镜捕捉到恒星生成照片(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/CT6ckjy6SNYkdvyGoZ3coA==/317503773730605202.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">这张图片显示的是M81螺旋星系。“赫歇尔”观测显示，该星系中心的尘埃最为炽热。赫歇尔对该星系的观测照片能够帮助科学家发现M81是否正在被临近星系“吸血”。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　 北京时间12月18日消息，据英国媒体报道，欧洲航天局近日发布了“赫歇尔”太空望远镜拍摄的一组令人称奇的天文照片。这些照片显示了新恒星的形成，被称为近几十年来最重要的天文照片。天文学家希望，通过分析这些照片，来解答有关恒星和星系是如何形成的问题。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“赫歇尔”是人类发射到太空的最大天文望远镜。“赫歇尔”天文望远镜捕捉到了先前不可见的星尘图片。星尘是星系、恒星、行星和所有生命形式的构成物质。科学家正在对星尘进行研究，以揭开宇宙的生命循环历程。其中一幅照片显示了太空的真空其实充满了星尘。天文学家将继续对这些图片进行分析研究。这些图片已经显示出，宇宙机制其实比目前的理论所认为的更多元和复杂。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“赫歇尔”的先进观测仪器使它对波长较长的光线极为敏感，如远红外线和直径小于1毫米的光线。这样一来，它就能穿透星际尘埃和气体，来观测正在生成的星体。“赫歇尔”的红外线观测能力也使它能观测宇宙深处，探寻1/2宇宙年龄到1/5宇宙年龄之间形成的星系。在宇宙历史上，这被认为是诞生新恒星最多的时期。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“赫歇尔”被看作是欧洲航天局的“旗舰”太空望远镜。赫歇尔太空望远镜的镜面直径为3.5米，这是迄今发射至太空中镜面直径最大的望远镜，比美宇航局“哈勃”太空望远镜还大。“赫歇尔”还搭载有先进的观测仪器。比如光谱和测光成像接收器和光电探测器阵列照相机和分光计。来自英国牛津郡的卢瑟福-阿普尔顿实验室(Rutherford Appleton Laboratory)的布鲁斯-斯文雅德教授参与了光谱和测光成像接收器的研制。斯文雅德教授解释说，通过观测“幼年星系”，“赫歇尔”能够揭示恒星生成的历史。他说，赫歇尔已经对成千上万个星系进行了观测，获得了大量有价值的数据。研究人员借助赫歇尔的观测数据能够测试星系生成模型，揭开生成星尘的化学反应的秘密。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　今年5月，欧航局的“赫歇尔”卫星和宇宙辐射探测卫星“普朗克”一起从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空。“赫歇尔”太空望远镜将与“普朗克”协同工作，揭开红外波谱天文学勘测的新篇章。“赫歇尔”望远镜主要用于研究星体和星系的形成过程。 “赫歇尔”天文望远镜的命名源自天文学家威廉－赫歇尔(William Herschel)，他于200年前发现红外线，该望远镜能够探测到温度在零下263摄氏度的宇宙星体。 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P></div></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120091125104037816</comments>
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    <pubDate>Fri, 25 Dec 2009 10:40:37 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-12-25T10:40:37+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[台式机术语-&gt;什么是平板电脑？]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421200911259501363</link>
    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>台式机术语-&gt;什么是平板电脑？</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">PC家族新增加一名成员--<A href="http://www.cbinews.com/inc/search.jsp?search=平板电脑&amp;searchType=keyWord">平板电脑</A>，其外观和笔记本电脑相似，但不是单纯的笔记本电脑，它可以被称为笔记本电脑的浓缩版。其外形介于笔记本和掌上电脑之间，但其处理能力大于掌上电脑，比之笔记本电脑，它除了拥有其所有功能外，还支持手写输入或者语音输入，移动性和便携性都更胜一筹。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;主要的特点是它的显示器可以随意旋转，一般采用小于10.4英寸的液晶屏幕，并且都是带有触摸识别的液晶屏，可以用电磁感应笔手写输入。平板式电脑集移动商务、移动通信和移动娱乐为一体，具有手写识别和无线网络通信功能，被称为笔记本电脑的终结者。平板式电脑主要有两种规格：一为专用手写板，可外接键盘、屏幕等，当作一般PC用。另一种为笔记型手写板，可象笔记本一般开合。平板式电脑本身内建了一些新的应用软件，用户只要在屏幕上书写，即可将文字或手绘图形输入计算机。平板电脑使用微软专用的Table PC Windows XP 系统，这也是它和笔记本电脑的区别之一。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;平板电脑的类型：目前的平板电脑按结构设计大致可分为两种类型，即集成键盘的“可变式平板电脑”和可外接键盘的“纯平板电脑”。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;可变式平板电脑：将键盘与电脑主机集成在一起，电脑主机则通过一个巧妙的结构与数位液晶屏紧密连接，液晶屏与主机折叠在一起时可当做一台“纯平板电脑”使用，而将液晶屏掀起时，该机又可作为一台具有数字墨水和手写输入/操控功能的笔记本电脑。值得一提的是，它的屏幕不仅可以进行上下翻折，还可以进行180°的旋转，从而使它可以更方便地将显示画面展示给用户或电脑旁的其他人员。总体上看，相比于“纯平板电脑”， “可变式平板电脑”（“双用” 平板电脑）更接近于笔记本电脑。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <IMG title="台式机术语-什么是平板电脑？ - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="台式机术语-什么是平板电脑？ - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://www.cbinews.com/uploadimage/2005-12/upload_20051207_142107.jpg" border=0></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;纯平板电脑：是将电脑主机与数位液晶屏集成在一起，将手写输入作为其主要输入方式，它们更强调在移动中使用，当然也可随时通过USB端口、红外接口或其他端口外接键盘/鼠标（有些厂商的平板电脑产品将外接键盘/鼠标作为可选件）。优派、联想、富士通等厂商的平板电脑即属此类。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <IMG title="台式机术语-什么是平板电脑？ - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="台式机术语-什么是平板电脑？ - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://www.cbinews.com/uploadimage/2005-12/upload_20051207_142132.jpg" border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><A href="http://www.jysls.com/misc.php?act<wbr>ion=viewratings&amp;tid=260562&amp;pid=1975561"></A></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><INS><INS></INS></INS></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">平板电脑操作系统.Windows XP Tablet PC (ed2k) 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">不少人都在苦找这个光盘，淘宝上竟然卖90元，但这个版本实在太少，没办法，几个人用得起TABLET PC啊？所以很珍贵，不用的也收藏吧。<BR><BR>序列号：<BR><BR><FONT size=5><FONT color=darkorange>WDTJD-DJKG3-6GFV2-J47FD-6DH4M<BR>VBGB7-9RDHQ-B322V-Q26VJ-BB3KG<BR>WQCFM-RGHG9-PPP4Q-JG8Y8-6D7D8<BR>HG8F3-B7432-CR7CM-JP8V2-BYMJM<BR>MPV7Q-8GPT9-HRTQT-X4879-D3QBD</FONT></FONT><BR><BR>Windows XP Tablet PC 2005 Edition VOL 电驴下载<BR>下载地址：（<FONT color=blue>建议用讯雷5</FONT>）<BR><BR>ed2k://|file|sc_win_xp_tabletpc_2005_disc1_vl.iso|621346816|6F27DB53806D79FE37A0EDEC04AA9B05|/<BR><BR>ed2k://|file|sc_win_xp_tabletPC_2005_disc2_vl.iso|233066496|F691BBA9A376B281CDE19FD2E6EF36F9|/<BR><BR>要的尽快<BR>第一张盘就是标准的XP安装盘，然后通过安装时输入特定区段的序列号，可以激活第二张盘的安装，安装后如果是Table PC就可以使用触摸功能。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421200911259501363</comments>
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    <pubDate>Fri, 25 Dec 2009 09:50:13 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-12-25T10:06:29+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[如何利用组合分键取代ENTER功能？]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/215974212009112002923521</link>
    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>如何利用组合分键取代ENTER功能？<BR></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>能否仔细说明一个？</P>
<P>比如，我现在要用R，代替ROTATE命令。原来是这样定alias r rotate。生成后按R+ENTER就可旋转元件。而这个funckey命令如何加，才能取掉必须输入ENTER这一步。</P>
<P>非常感谢。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>利用alias 命名可以实现功能键的简化，使操作更加方便。但每次输入命令后都要按Enter。不知可否利用Shift或其它功能键来取代输入ENTER这个动作？</P>
<P>&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/215974212009112002923521</comments>
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    <guid isPermaLink="true">http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/215974212009112002923521</guid>
    <pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:29:23 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-12-20T12:29:23+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[“超级地球”：太空水世界]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421200911200124121</link>
    <description><![CDATA[<div><P>“超级地球”：太空水世界</P>
<P>2009-12-19 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>　<STRONG>有水行星（右）与母星（左）之间的距离约209万公里，绕母星轨道运行一周只需要38小时。</STRONG></P>
<P></P>
<P></P>
<P>据英国媒体报道，美国天文学家本周宣布他们发现一颗距离地球很近、富含水资源的行星，其大小也和地球差不多。该行星有厚厚的大气层，且气温炽热，这是人类迄今为止在太阳系外发现的首颗最接近地球的行星。科学家预计那里不会存在类似地球上的生命。但这一发现仍是人类在寻找地球外生命过程中的一项重大突破。</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 有关这一发现的研究报告刊登在本周的《自然》杂志上，哈佛大学天文学教授大卫·夏博诺是该报告的作者。他指出：“最让人兴奋的是，我们发现了一个围绕着一颗很小的近地恒星的‘水世界’。”</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 这颗行星被命名为GJ1214b，它环绕着一颗比太阳小且温度低的红矮星运行。GJ1214b距该恒星仅209万公里，公转一周只需38小时。尽管GJ1214b所环绕的恒星表面亮度只有太阳的1/3000，但由于两者之间距离很近，因此GJ1214b上的温度仍高达200多摄氏度。</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 科学家将GJ1214b归为“超级地球”，这是因为它的体积介于地球这样的岩石行星和天王星、海王星等冰巨人之间。</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 哈佛—史密森天体物理学中心的贝尔塔是最早观察到GJ1214b行星的人员之一，他指出，该行星上的水可能以“七冰<FONT face=楷体_GB2312>”（一种水的结晶体，存在于气压为地球海平面<STRONG>2万倍</STRONG>的环境下）</FONT>的形式存在。</P>
<P>&nbsp;&nbsp; GJ1214b行星表面有某种东西阻碍来自红矮星的光线射入，天文学家推测，很可能是由氢气和氦气组成的大气层。科学家准备动用哈勃太空望远镜研究GJ1214b大气层的具体成分。夏博诺称：“它距离地球很近，哈勃能够探测到它的大气并分析其成分。”</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 夏博诺指出，此前，天文学家一致认为，行星只能环绕着体积和太阳近似的恒星运转。也因为这一原因，天文学家很少花时间去寻找环绕较小恒星的行星。夏博诺称：“大自然在创造行星时的创造力远超我们的想象。”</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 据报道，发现这颗行星的装备并不高级，只是地面上的一台业余级别的40厘米口径望远镜。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421200911200124121</comments>
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    <guid isPermaLink="true">http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421200911200124121</guid>
    <pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:12:04 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-12-20T12:12:04+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[土星神秘六边云体跨度为地球直径两倍(图)]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120091111114847959</link>
    <description><![CDATA[<div><div><P style="TEXT-INDENT: 2em">土星神秘六边云体跨度为地球直径两倍(图)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;2009年12月10日</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">
</P><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="土星神秘六边云体跨度为地球直径两倍(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="土星神秘六边云体跨度为地球直径两倍(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/PFcLHzD2T7Iy0bJTGQCLVw==/3445253714940468343.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">六边形云体照片</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　 北京时间12月10日消息 据美国太空网报道，美宇航局“卡西尼”号飞船日前捕捉到一组神秘的六边形云体照片，六边形云体的跨度是地球直径的两倍多。专家称，这一奇观可能是由在土星北极地区周围流动的喷射流形成的。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　六边形云体是由美宇航局“旅行者”号探测器在20世纪80年代初发现的，环绕在土星周围。据科学家估计，六边形云体的跨度是地球直径的两倍多，而喷射流可能以每小时220英里(约合每小时354公里)的速度绕其运转。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　美国加州理工大学“卡西尼”号成像小组成员库尼奥·萨亚纳吉(Kunio Sayanagi)说：“这种气象通常在地球持续数周时间，鉴于此，六边形云体的‘长寿’令其显得更为特别。这是一个奇异程度与形成木星表面‘大红斑’的气象条件不相上下的谜团。”</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“旅行者”号探测器在大约30年前拍下了整个六边形云体的最后一组可见光照片，那也是春天最后一次降临土星。在接下来的15年间，土星北极笼罩在一片黑暗之中。“卡西尼”号飞船2004年以来一直绕土星轨道飞行，与“旅行者”号不同，“卡西尼”号具有观测土星北极地区的良好视角，可以捕捉到清晰度更高的照片。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　然而，多年来，由于土星冬天黑夜漫长，使得“卡西尼”号的可见光相机未能拍摄到六边形云体的照片。这一次，“卡西尼”号上的红外仪可以利用热曲线探测到神秘云体，从而拍摄到大量照片，它们显示六边形云体几乎静止不动，不断向大气层延伸。这些照片还显示在同一区域有一个热点和气旋。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　由于土星北极冬天在今年1月结束，“卡西尼”号的相机开始有了用武之地。成像小组科学家将55张照片拼合在一起，组成了一个马赛克和一段视频。科学小组希望从中寻找有关六边形云体诸多谜团的线索，如形成原因，获取和释放能量的区域，如何做到如此长时间形状不变。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　他们还将密切关注最新确认的辐射波以及多壁构造。辐射波源于六边形云体的拐角处，在这些区域，喷射流旋转的难度最大。在这个六边形的每一端，多壁构造都延伸至土星云层的顶端。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　美宇航局喷气推进实验室科学家凯文·贝恩斯(Kevin Baines)说：“既然我们可以看到六边形云体的波动和圆形结构而不是块状物体，我们就能尝试破解六边形云体的诸多谜团，它是我们在太阳系看到的最奇异现象之一。揭开这些谜团会有助于解答我们在地球上遇到的基本的气象谜团。” 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P></div></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120091111114847959</comments>
    <slash:comments>0</slash:comments>
    <guid isPermaLink="true">http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120091111114847959</guid>
    <pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:48:47 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-12-11T11:48:47+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[手机当中的wifi功能是什么意思？]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421200991510502992</link>
    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;</P>
<P>手机当中的wifi功能是什么意思？</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>WiFi在掌上设备上应用越来越广泛，而智能手机就是其中一份子。与早前应用 于手机上的蓝牙技术不同，WiFi具有更大的覆盖范围和更高的传输速率，因此WiFi手机成为了目前移动通信业界的时尚潮流。<BR><BR>&nbsp; 由于WiFi的频段在世界范围内是无需任何电信运营执照的免费频段，因此WLAN无线设备提供了一个世界范围内可以使用的，费用极其低廉且数据带宽极高的无线空中接口。用户可以在WiFi覆盖区域内快速浏览网页，随时随地接听拨打电话。而其它一些基于WLAN的宽带数据应用，如流媒体、网络游戏等功 能更是值得用户期待。有了WIFI功能我们打长途电话(包括国际长途哦)，浏览网页、收发电子邮件、音乐下载、数码照片传递等，再无需担心速度慢和花费高的问题。<BR><BR>&nbsp; WiFi的全称是Wireless Fidelity，又叫802.11b标准。它的最大优点就是传输速度较高，可以达到11Mbps，另外它的有效距离也很长，同时与已有的各种802.11DSSS设备兼容。伴随着Intel公司提出的笔记本电脑芯片组—“迅驰”被越来越多的人认可，这一技术也逐渐成为了大家关注的话题。不过自2005年底开始，很多手机厂商，特别是以生产智能手机为主的品牌便开始将WiFi引入自己的产品当中。<BR><BR>&nbsp; 目前已经有很多手机自带WiFi功能，但是国家信息产业部明文规定不允许带WiFi功能的手机在国内上市，因此在国内上市的手机都不带WiFi功能。很多相同的机型在国内不能使用此功能，但在国外就可以应用。不过像多普达586W，577W等型号手机繁体版的在国内是可以使用的WiFi功能的。<BR><BR>&nbsp; 现在WiFi翻盖范围在国内越来越广泛了，高级宾馆，豪华住宅区，飞机场以及咖啡厅之类的区域都有WiFi接口。当我们去旅游，办公时，就可以在这些场所使用我们的掌上设备尽情网上冲浪了。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
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<P>&nbsp;WiFi在掌上设备上应用越来越广泛，而智能手机就是其中一份子。与早前应用 于手机上的蓝牙技术不同，WiFi具有更大的覆盖范围和更高的传输速率，因此WiFi手机成为了目前移动通信业界的时尚潮流。<BR><BR>&nbsp; 由于WiFi的频段在世界范围内是无需任何电信运营执照的免费频段，因此WLAN无线设备提供了一个世界范围内可以使用的，费用极其低廉且数据带宽极高的无线空中接口。用户可以在WiFi覆盖区域内快速浏览网页，随时随地接听拨打电话。而其它一些基于WLAN的宽带数据应用，如流媒体、网络游戏等功 能更是值得用户期待。有了WIFI功能我们打长途电话(包括国际长途哦)，浏览网页、收发电子邮件、音乐下载、数码照片传递等，再无需担心速度慢和花费高的问题。<BR><BR>&nbsp; WiFi的全称是Wireless Fidelity，又叫802.11b标准。它的最大优点就是传输速度较高，可以达到11Mbps，另外它的有效距离也很长，同时与已有的各种802.11DSSS设备兼容。伴随着Intel公司提出的笔记本电脑芯片组—“迅驰”被越来越多的人认可，这一技术也逐渐成为了大家关注的话题。不过自2005年底开始，很多手机厂商，特别是以生产智能手机为主的品牌便开始将WiFi引入自己的产品当中。<BR><BR>&nbsp; 目前已经有很多手机自带WiFi功能，但是国家信息产业部明文规定不允许带WiFi功能的手机在国内上市，因此在国内上市的手机都不带WiFi功能。很多相同的机型在国内不能使用此功能，但在国外就可以应用。不过像多普达586W，577W等型号手机繁体版的在国内是可以使用的WiFi功能的。<BR><BR>&nbsp; 现在WiFi翻盖范围在国内越来越广泛了，高级宾馆，豪华住宅区，飞机场以及咖啡厅之类的区域都有WiFi接口。当我们去旅游，办公时，就可以在这些场所使用我们的掌上设备尽情网上冲浪了。 </P>
<P>&nbsp;</P>
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<P>在有无限路由的地方就可以使用上internet </P>
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<P>基本上WIFI上网是免费的，但是只有在有限的地方才有. <BR>目前wifi有两种标准 有效距离在70～305米之间，也就是说你的设备在这个范围内有提供信号的“热点”，就可以无线连接上网，不过现在只有机个大城市的很少地方有这个<BR><BR>什么是WiFi（Wi-Fi）IEEE 802.11b无线网络规范是IEEE 802.11网络规范的变种，最高带宽为11 Mbps，在信号较弱或有干扰的情况下，带宽可调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps，带宽的自动调整，有效地保障了网络的稳定性和可靠性。其主要特性为：速度快，可靠性高，在开放性区域，通讯距离可达305米，在封闭性区域，通讯距离为76米到122米，方便与现有的有线以太网络整合，组网的成本更低。 <BR><BR>Wi-FiWirelessFidelity，无线保真技术与蓝牙技术一样，同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。该技术使用的使2.4GHz附近的频段，该频段目前尚属没用许可的无线频段。其目前可使用的标准有两个，分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b。该技术由于有着自身的优点，因此受到厂商的青睐。 <BR><BR>Wi-Fi技术突出的优势在于： <BR><BR>其一，无线电波的覆盖范围广，基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小，半径大约只有50英尺左右约合15米，而Wi-Fi的半径则可达300英尺左右约合100米，办公室自不用说，就是在整栋大楼中也可使用。最近，由Vivato公司推出的一款新型交换机。据悉，该款产品能够把目前Wi-Fi无线网络300英尺接近100米的通信距离扩大到4英里约6.5公里。 <BR><BR>其二，虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好，数据安全性能比蓝牙差一些，传输质量也有待改进，但传输速度非常快，可以达到11mbps，符合个人和社会信息化的需求。 <BR><BR>其三，厂商进入该领域的门槛比较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”，并通过高速线路将因特网接入上述场所。这样，由于“热点”所发射出的电波可以达到距接入点半径数十米至100米的地方，用户只要将支持无线LAN的笔记本电脑或PDA拿到该区域内，即可高速接入因特网。也就是说，厂商不用耗费资金来进行网络布线接入，从而节省了大量的成本。 <BR><BR>根据无线网卡使用的标准不同，WIFI的速度也有所不同。其中IEEE802.11b最高为11Mbps（部分厂商在设备配套的情况下可以达到22Mbps），IEEE802.11a为54Mbps、IEEE802.11g也是54Mbps。 <BR><BR>WIFI是由AP(Access Point)和无线网卡组成的无线网络。AP一般称为网络桥接器或接入点，它是当作传统的有线局域网络与无线局域网络之间的桥梁，因此任何一台装有无线网卡的PC均可透过AP去分享有线局域网络甚至广域网络的资源,其工作原理相当于一个内置无线发射器的HUB或者是路由， 而无线网卡则是负责接收由AP所发射信号的CLIENT端设备。 <BR><BR>而wireless b/g表示网卡的型号,按照其速度与技术的新旧可分为802.11a、802.11b、802.11g <BR>------------------------------------ <BR>-- <BR>讲起无线网，大家都有一种似是而非的感觉，无线是否简单地两台计算机互联？No！这已经是上个世纪的无线概念，新一代的无线网络，将以无须布线和使用相对自由，建立起人们对无线局域网的全新感受。需求决定了市场的发展，很少见到哪种IT技术或是产品能够象它样有如此迅猛的增长势头，不受任何约束随时随地访问互联网不再是梦想，其中，WiFi发挥了至关重要的作用。Wi-Fi代表了"无线保真"，指具有完全兼容性的802.11标准IEEE802.11b子集，它使用开放的2.4GHz直接序列扩频，最大数据传输速率为11Mbps，也可根据信号强弱把传输率调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps带宽。无需直线传播传输范围为室外最大300米，室内有障碍的情况下最大100米，是现在使用的最多的传输协议。它与有线网络相较之下，有许多优点： <BR><BR>无须布线 <BR><BR>WiFi最主要的优势在于不需要布线，可以不受布线条件的限制，因此非常适合移动办公用户的需要，具有广阔市场前景。目前它已经从传统的医疗保健、库存控制和管理服务等特殊行业向更多行业拓展开去，甚至开始进入家庭以及教育机构等领域。 <BR><BR>健康安全 <BR><BR>IEEE802.11规定的发射功率不可超过100毫瓦，实际发射功率约60~70毫瓦，这是一个什么样的概念呢？手机的发射功率约200毫瓦至1瓦间，手持式对讲机高达5瓦，而且无线网络使用方式并非像手机直接接触人体，应该是绝对安全的。 <BR><BR>简单的组建方法 <BR><BR>一般架设无线网络的基本配备就是无线网卡及一台AP，如此便能以无线的模式，配合既有的有线架构来分享网络资源，架设费用和复杂程序远远低于传统的有线网络。如果只是几台电脑的对等网，也可不要AP，只需要每台电脑配备无线网卡。AP为AccessPoint简称，一般翻译为“无线访问节点”，或“桥接器”。它主要在媒体存取控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。有了AP，就像一般有线网络的Hub一般，无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。特别是对于宽带的使用，WiFi更显优势，有线宽带网络（ADSL、小区LAN等）到户后，连接到一个AP，然后在电脑中安装一块无线网卡即可。普通的家庭有一个AP已经足够，甚至用户的邻里得到授权后，则无需增加端口，也能以共享的方式上网。 <BR><BR>长距离工作 <BR><BR>别看无线WIFI的工作距离不大，在网络建设完备的情况下，802.11b的真实工作距离可以达到100米以上，而且解决了高速移动时数据的纠错问题、误码问题，WIFI设备与设备、设备与基站之间的切换和安全认证都得到了很好的解决。 <BR><BR>WiFi的发展和未来 <BR><BR>这两年内，无线AP的数量呈迅猛的增长，无线网络的方便与高效使其能够得到迅速的普及。除了在目前的一些公共地方有AP之外，国外已经有先例以无线标准来建设城域网，因此，WiFi的无线地位将会日益牢固。 <BR><BR>WiFi是目前无线接入的主流标准，但是，WiFi会走多远呢？在Intel的强力支持下，WiFi已经有了接班人。它就是全面兼容现有WiFi的WiMAX，对比于WiFi的802.11X标准，WiMAX就是802.16x。与前者相比，WiMAX具有更远的传输距离、更宽的频段选择以及更高的接入速度等等，预计会在未来几年间成为无线网络的一个主流标准，Intel计划将来采用该标准来建设无线广域网络。这相比于现时的无线局域网或城域网，是质的变革，而且现有设备仍能得到支持，保护人们的每一分钱投资。 <BR><BR>总而言之，家庭和小型办公网络用户对移动连接的需求是无线局域网市场增长的动力，虽然到目前为止，美国、日本等发达国家仍然是目前WiFi用户最多的地区，但随着电子商务和移动办公的进一步普及，廉价的WiFi，必将成为那些随时需要进行网络连接用户的必然之选</P>
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<P>&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421200991510502992</comments>
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    <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:50:02 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-10-15T10:54:35+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[指数函数]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120099159616709</link>
    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><A href="http://imgsrc.baidu.com/baike/pic/item/8c511fe9054c0a2cb80e2dc5.jpg"></A></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">指数函数的一般形式为y=a^x(a&gt;0且不=1) ，从上面我们对于幂函数的讨论就可以知道，要想使得x能够取整个实数集合为定义域，则只有使得 </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　如图所示为a的不同大小影响函数图形的情况。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　在函数y=a^x中可以看到：</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（1） 指数函数的定义域为所有实数的集合，这里的前提是a大于0且不等于1，对于a不大于0的情况，则必然使得函数的定义域不存在连续的区间，因此我们不予考虑，</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　同时a等于０函数无意义一般也不考虑。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（2） 指数函数的值域为大于0的实数集合。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（3） 函数图形都是下凹的。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（4） a大于1，则指数函数单调递增；a小于1大于0，则为单调递减的。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（5） 可以看到一个显然的规律，就是当a从0趋向于无穷大的过程中（当然不能等于0），函数的曲线从分别接近于Y轴与X轴的正半轴的单调递减函数的位置，趋向分别接近于Y轴的正半轴与X轴的负半轴的单调递增函数的位置。其中水平直线y=1是从递减到递增的一个过渡位置。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（6） 函数总是在某一个方向上无限趋向于X轴,永不相交。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（7） 函数总是通过（0，1）这点,(若y=a^x+b,则函数定过点(0,1+b)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（8） 显然指数函数无界。 </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（9） 指数函数既不是奇函数也不是偶函数。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（10）当两个指数函数中的a互为倒数时，两个函数关于y轴对称，但这两个函数都不具有奇偶性。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P>&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120099159616709</comments>
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    <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:06:16 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-10-15T09:48:31+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[对数函数]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/215974212009915953886</link>
    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;对数函数</P>
<P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　 </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><A href="http://imgsrc.baidu.com/baike/pic/item/647912d7bb6ebccea144dfc5.jpg"></A></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><A></A>数学术语</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　对数函数 </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　一般地，如果a（a大于0，且a不等于1）的b次幂等于N，那么数b叫做以a为底N的对数，记作log aN=b,其中a叫做对数的底数，N叫做真数。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　真数式子没根号那就只要求真数式大于零,如果有根号,要求真数大于零还要保证根号里的式子大于零，</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　底数则要大于0且不为1</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　对数函数的底数为什么要大于0且不为1</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　在一个普通对数式里 a&lt;0,或=1 的时候是会有相应b的值的。但是，根据对数定义: logaa=1；如果a=1或=0那么logaa就可以等于一切实数（比如log1 1也可以等于2，3，4，5，等等）第二，根据定义运算公式：loga M^n = nloga M 如果a&lt;0,那么这个等式两边就不会成立 （比如，log(-2) 4^(-2) 就不等于(-2)*log(-2) 4；一个等于4，另一个等于-4）</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　对数函数的一般形式为 y=log(a)x，它实际上就是指数函数的反函数，可表示为x=a^y。因此指数函数里对于a的规定，同样适用于对数函数。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　右图给出对于不同大小a所表示的函数图形：</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　可以看到对数函数的图形只不过的指数函数的图形的关于直线y=x的对称图形，因为它们互为反函数。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（1） 对数函数的定义域为大于0的实数集合。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（2） 对数函数的值域为全部实数集合。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（3） 函数图像总是通过（1，0）点。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（4） a大于1时，为单调增函数，并且上凸；a小于1大于0时，函数为单调减函数，并且下凹。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（5） 显然对数函数无界。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　对数函数的常用简略表达方式：</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（1）log(a)(b)=log(a)(b) </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（2）lg(b)=log(10)(b)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（3）ln(b)=log(e)(b) </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　对数函数的运算性质：</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　如果a〉0，且a不等于1,M&gt;0,N&gt;0，那么：</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（1）log(a)(MN)=log(a)(M)+log(a)(N); </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（2）log(a)(M/N)=log(a)(M)-log(a)(N);</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（3）log(a)(M^n)=nlog(a)(M) （n属于R）</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　（4）log(a^k)(M^n)=(n/k)log(a)(M) （n属于R）</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　对数与指数之间的关系</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　当a大于0,a不等于1时,a的X次方=N等价于log(a)N</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　log(a^k)(M^n)=(n/k)log(a)(M) （n属于R）</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　换底公式 （很重要）</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　log(a)(N)=log(b)(N)/log(b)(a)= lnN/lna=lgN/lga</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　ln 自然对数 以e为底</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　lg 常用对数 以10为底 </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">它实际上就是指数函数的反函数，可表示为x=a^y。因此指数函数里对于a的规定，同样适用于对数函数。 右图给出对于不同大小a所表示的函数图形： 可以看到对数函数的图形只不过的指数函数的图形的关于直线y=x的...&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>是对调一下<BR>但y＝2x+1的反函数是y=1-x/2，这个错了<BR>y=2x+1反函数是x=2y+1<BR>所以是y=(x-1)/2<BR><BR><BR>x＝loga(y)<BR>所以a^x=a^[loga(y)]=y<BR>即y=a^x<BR><BR><BR><BR>反函数存在的前提是他必须是单调函数<BR>所以1个y只对应一个x<BR></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/215974212009915953886</comments>
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    <guid isPermaLink="true">http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/215974212009915953886</guid>
    <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:05:03 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-10-15T10:00:27+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[美研究人员利用细菌降低汞污染]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120099493656573</link>
    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">美研究人员利用细菌降低汞污染</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><A href="http://2009/">2009</A>年10月03日</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　新华社洛杉矶10月2日电 人类活动造成的汞污染无处不在，而汞对水资源的污染尤为严重。美国研究人员最近找到一种细菌，它所合成的酶可降低汞对环境的污染。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　美国田纳西大学的研究人员发布公报说，他们在研究中发现，汞对靠近食物链底端的生物，如鱼及水生贝类的污染相当严重，并通过它们最终对人类健康造成影响，但有些细菌具有破坏这一“污染链”的作用。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　研究发现，一种细菌所合成的MerB酶可以降低甲基汞的毒性，从而减小汞对环境的污染。这种酶的三维结构能首先击破甲基汞中汞原子与碳原子的关键链接，然后在甲基汞电子四周制造静电场，对甲基汞的毒素进行分解。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　研究人员将进一步探索如何在自然生态系统中运用上述方法减少汞污染。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">
</P><P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/2159742120099493656573</comments>
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    <pubDate>Sun, 4 Oct 2009 09:36:56 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-10-04T09:36:56+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[鹿林彗星飞近地球 每秒散发出3.6吨水(图)]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/215974212009828104528746</link>
    <description><![CDATA[<div><P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">鹿林彗星飞近地球 每秒散发出3.6吨水(图)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;2009年02月24日</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">美国宇航局雨燕卫星拍摄的鹿林彗星</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="鹿林彗星飞近地球 每秒散发出3.6吨水(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="鹿林彗星飞近地球 每秒散发出3.6吨水(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/d/2009-02-24/U1235P2T1D2853514F9DT20090224140515.jpg" border=0> </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">2月18日在美国亚利桑纳州观星村拍摄的鹿林卫星</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　新浪科技讯 北京时间2月24日消息，据美国宇航局太空网报道，&nbsp;2009年上半年已知最亮的彗星“鹿林”24日将飞到离地球最近的地方，成为一颗肉眼可见的彗星。“鹿林”彗星由广州大学学生叶泉志和台湾鹿林天文台观测助理林启生于2007年7月11日发现。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　城市灯光影响观看</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　当“鹿林”彗星飞至地球最近的地方后，任何人利用双筒望远镜或者小型望远镜，都有机会看到我们的太阳系制造的一些冰冻残余物。到那时，夜空中的鹿林彗星会非常明亮，人们不用借助任何外物，在乡村的夜空中就能看到它。不过在城市的上空，人们可能无法看到它，因为除了夜空中最明亮的天体以外，城市灯光会将一切掩没。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　杰克-牛顿说：“如果在乡下观察，你现在用裸眼就能看到鹿林彗星，这颗彗星越靠近地球，亮度就越大。一些人认为它在28日早晨将达到最大亮度。”牛顿已经在亚利桑纳州观星村(Arizona Sky Village)拍到几张鹿林彗星的照片。亚利桑纳州观星村是个住宅区，周围环境贴近自然，夜空几乎没有光污染。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　美国宇航局也已经拍摄到这颗彗星的照片，该局发现，随着太阳不断烘烤这颗彗星的表面物质，每15分钟从它上面散发到太空中的水，足足能把一个奥运泳池充满。鹿林彗星将在2月24日到达距离地球最近的位置，届时它大约距离地面3800万英里，比月球与地球之间的距离远160倍。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　很难看到这颗彗星</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　鹿林彗星彗发 (coma)里的化学物质使它呈现绿色。这颗彗星一直是经验丰富的天空观察家牛顿的最爱，他知道怎样能在天空找到昏暗的天体，然后利用望远镜把它们放大。但是对我们这些人来说，要找到一颗如此昏暗的彗星并不容易。美国宇航局太空网《夜空(Night Sky)》的专栏作家乔-饶欧说：“对那些经验不是太丰富的人来说，我建议他们不要期望太高。用裸眼观察夜空，鹿林彗星看起来像一颗昏暗、模糊的‘恒星’，借助望远镜看，它显然像一个马勃菌。中间更加明亮，周围稍暗。彗星离去的时候非常漂亮。但是一些不经常观察天空的人可能会说：‘是那颗吗？’而更有经验的观察人员可能会说：‘哇！太美了！’”</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　彗星因拖着长长的尾巴而出名，彗星的彗尾就像毛绒绒的脑袋，当太阳辐射把它表面的冰和其他物质分解后，它身后就会出现长长的尾巴。这些物质逃逸到太空中，形成持续时间很短的大气，这些大气通过反射阳光发出光亮。现在鹿林彗星的彗尾已经形成，而且强劲的太阳风至少会两次把它的尾巴扯掉，使彗尾消失。观察家19日看到的鹿林彗星没有彗尾。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　值得一看</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　一个人走到外面，抬头观察天空，发现一个自46亿年前太阳系刚刚形成以来，就一直在太阳系穿行的由岩石和冰构成的冰球，即使是这样一个宇宙“马勃菌”，也会令他们惊呼不已。在北半球的大部分地区，鹿林彗星升起的非常早，如果你知道在哪里进行观察最合适，你在傍晚过后就能看到它。由于更靠近地平线的天体发出的光，会穿过地球的大部分大气层，因此，观察这颗彗星的最佳时间是午夜以后，此时它已经升到高空中。美国宇航局太空网问杰克-牛顿，是否他愿意为临时观察者推荐在28日夜观察鹿林彗星的好方法。牛顿说：“当然，用双筒望远镜就行。”2月23日夜，鹿林彗星位于土星西南，乔-饶欧表示，这是确定鹿林彗星的位置的一个好参照。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　每秒产生约3.6吨水</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　美国宇航局利用探测伽玛暴的雨燕卫星，在紫外线和X射线范围内给鹿林彗星拍照。马里兰美国宇航局哥达德航天中心的丹尼斯-伯德维茨说：“这颗彗星非常活跃。紫外/光学望远镜(简称UVOT)获得的数据显示，鹿林彗星每秒散发出将近800加仑水(约3.6吨水)。” 英国莱斯特大学的詹妮-卡特正在领导这项研究工作，她说：“我们期待对鹿林彗星作进一步观察，我们希望那时能获得更好的X射线数据，帮助我们确定它的构成。这些数据将帮助我们建立一个更加全面的鹿林彗星从太阳系飞过的3D图片。”现在这颗彗星即将远离太阳，重新回到漆黑一片的外太阳系。3月中旬它将从我们的视线中消失。 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P>&nbsp;</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
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    <pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:45:28 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-09-28T10:45:28+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[科学家首次发现彗星含生命组成物质(图)]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/215974212009828104338793</link>
    <description><![CDATA[<div><div><P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">科学家首次发现彗星含生命组成物质(图)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;2009年08月18日</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="科学家首次发现彗星含生命组成物质(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="科学家首次发现彗星含生命组成物质(图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/wENZL4iTeEPa0jNH75PjXw==/364791569817785656.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">艺术设想图：“星尘”飞船接近“维尔特2号”彗星</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 北京时间8月18日消息，据美国《连线》网站报道，科学家在“维尔特2号” (Wild 2)彗星尘埃样本中发现了一种所有生命形式关键的组成成分——氨基甘胺酸。美国宇航局科学家表示，这一发现证实了形成生命的一些必需成分起源于太空，并且被彗星或小行星携带到地球的理论。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　据悉，这是科学家首次发现彗星含有氨基甘胺酸成分。尽管没有参与这项研究，但是美国宇航局天体生物学研究院行星生物学家马克斯-波恩斯坦说：“如果在彗星内发现氨基甘胺酸，这证明生命的基本组成成分在宇宙空间广泛传播。”波恩斯坦认为这一发现证实了实验室研究结果，“在实验室进行试验并认为情况是这样的是一回事，而真正检测到生命成分是另一回事。”</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　2004年，“星尘”号飞船飞进“维尔特2号” 彗星147英里的地方，拍下了太空冰山的高清晰度照片。“维尔特2号” (Wild 2)彗星的直径是3英里，它围绕太阳运行一周的时间是6.5年。“星尘”号飞船穿越“维尔特2号” 彗星慧核周围稠密的气体和尘埃，飞船上一个气凝胶容器“捕获”了彗星尘埃。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　2006年返回地球后，许多科学家随即研究分析“星尘”号飞船带回的“维尔特2号”彗星的尘埃。据悉，氨基甘胺酸是和彗星尘埃微粒相分离的。由于氨基甘胺酸含量微小，科学家花费了两年多的时间才证实这一生命组成的基本成分确实来自于宇宙空间。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“我们通过碳同位素检测发现了彗星中包含氨基甘胺酸”，美国宇航局科学家杰米-埃尔斯拉说。杰米-埃尔斯拉在美国化学协会在华盛顿近日一次会议上公布了这一最新发现。他说：“地球上的物质有独特的签名，而外星球物质的签名非常不同。当我们检测氨基甘胺酸的碳同位素时，我们发现它们源于宇宙空间。”</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　科学家认为这一发现为形成地球最初生命的成分来源于外太空的假设提供了最好的证据。杰米-埃尔斯拉说：“我们并不清楚最初地球生命是如何形成的。但是我们有足够的理由相信彗星和小行星撞击地球带来了大量形成生命必需的物质。”</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　1999年“星尘”号飞船发射升空，2004年在邻近的小行星带中与“维尔特2号”相遇，收集了它的尘埃粒子。美国西部时间2006年1月15日，美国“星尘”号飞船返回舱，在飞完将近30亿英里漫漫旅途之后，“星尘”号返回地面，为人类首次带回了彗星及星际尘埃样本。 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P></div></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
	    <comments>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/215974212009828104338793</comments>
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    <pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:43:38 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2009-09-28T10:43:38+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[美欲用彗星撞击模拟实验寻找生命起源(组图)]]></title>	
    <link>http://blog.163.com/liangtianfeng@126/blog/static/21597421200982810419725</link>
    <description><![CDATA[<div><div><P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">美欲用彗星撞击模拟实验寻找生命起源(组图)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><A href="http://2009/">2009</A>年09月27日</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">
</P><P>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="美欲用彗星撞击模拟实验寻找生命起源(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="美欲用彗星撞击模拟实验寻找生命起源(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/G4MI0WlIP4-V3rr714ijVw==/5644980657934805848.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;3500万年前，一个巨大的小行星或彗星在今天的美国弗吉尼亚州切萨匹克湾附近撞击地球。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="美欲用彗星撞击模拟实验寻找生命起源(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="美欲用彗星撞击模拟实验寻找生命起源(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/ynyuQKiirCTmr7x7GvRv3Q==/4293056344792566660.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">科学家在“维尔特2号” (Wild 2)彗星尘埃样本中发现了一种所有生命形式关键的组成成分——氨基甘胺酸。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG title="美欲用彗星撞击模拟实验寻找生命起源(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" alt="美欲用彗星撞击模拟实验寻找生命起源(组图) - 青出于蓝 - 青出于蓝" src="http://img.blog.163.com/photo/81QZ3a6CdB0eU9AM2hTdWg==/4293056344792566662.jpg" border=0 ></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">研究者正致力于模拟彗星撞击来观察它们能否激发地球生命形成所必须的分子左手性。生物体中氨基酸分子都是左手性的，这种特征出现的原因仍有争议。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　新浪科技讯 北京时间9月27日消息，据国外媒体报道，生命何时、何处、特别是怎样起源的，是现代自然科学尚未完全解决的重大问题，更是人们关注和争论的焦点。一种假说认为，地球上最早的生命或构成生命的有机物，来自于其他宇宙星球或星际尘埃，某些微生物孢子可以附着在星际尘埃颗粒上而落入地球，或者彗星撞击地球将生命组成物质带到了地球，从而使地球有了初始的生命。美国地外文明搜索计划学会的几名科学家目前正在努力验证彗星撞击地球在促进生命起源上所发挥的作用。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　地球生命的最初起源</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　几十亿年前，彗星可能将生命所必须的水源送到了地球表面，但这还不是我们应当感谢这些其貌不扬的雪球的全部因素。研究者正致力于模拟彗星撞击来观察它们能否激发地球生命形成所必须的分子左手性(生物体中氨基酸分子都是左手性的，原因是什么，还有争议)。而对陨星的研究已经证明最初的氨基酸可能是从太空中带到地球来的。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“人们有兴趣弄清楚这些生命必须的元素当初是怎样来到地球的。”美国地外文明搜索计划学会的詹妮弗-布兰克说。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　她和同事们研究将彗星视作促进形成地球生物所需化合物的另一种重要途径。他们最近的工作得到了美国航天局“外太空生物和进化生物学计划”的支持，正在探索可怕的彗星撞击如何帮助形成生命必须的复杂分子的特定方向性。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　地球生物利用20种氨基酸形成了数千种不同的蛋白质，构成了无数的生命细胞。天体生物学家经常通过探寻氨基酸的起源来了解生命可能的来源。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　最早的试验之一由芝加哥大学的斯坦利-米勒于1953年进行。米勒在他的实验中假设在生命起源之初大气层中只有氰气，氨气和水蒸气等物，其中并没有氧气等，当他把这些气体放入模拟的大气层中并通电引爆后减少了其中的空气，发现其中产生了形成蛋白质所需的氨基酸，而蛋白质则是生命存在的形式。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　在这项开拓性的试验以后，研究者逐渐相信早期地球大气事实上主要由氮气和二氧化碳构成。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“如果不是通过减少空气，这种米勒机制就不会在产生氨基酸方面这么有效。”布兰克说。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　生命来自宇宙</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　证明这一点的一个方法是在太空制造氨基酸，并从陨星或彗星上落到地球上。有大量的证据证明陨星携带着氨基酸。就在最近，美国航天局“星尘号”飞船带回的彗星物质中发现一种氨基酸。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　布兰克和同事们非常好奇地想知道当飞船迅速驶入地球时这些生物分子发生了什么。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　该小组的研究更集中于彗星，而不是流星。尽管彗星在太阳系内部并不经常出现，但比起石质的流星，它们还是更有优势将生命物质送上地球。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　首先，彗星撞击被认为比流星撞击破坏力小，因为彗星更加松散，这意味着它们的撞击产生的温度和压力都较小。布兰克认为当彗星以倾斜的角度撞击地球时所产生的力量更小。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　第二个优势在于彗星上有水，这可是产生生命的化学反应所需的关键因素。当彗星降临地球，其冰块融化，会在撞击地点附件形成很多小水坑。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“彗星会提供复杂的生命进化所需的全部材料。”布兰克说。当然，或许最初的地球本身就水源丰富，但是“假如彗星或流星落到海洋中，一些有趣的化学物质可能很快就被冲走了，”美国航天局的乔治-库珀说。彗星撞击在干燥的陆地可能会将携带的有机分子大量投放到附近的水洼中。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　模拟从枪膛中发射彗星</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　为了模拟彗星撞击，布兰克和同事们发射了一颗子弹到一个罐头大小的金属容器中。在这项计划中，容器就像彗星，而子弹则是坚硬的地面。容器内部有一个四分之一大小的隔间，科学家在那里放了液态的有机分子标本。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“这不是什么超级的高科技，但在结构上还是很复杂的。”布兰克解释道。他们格外小心，确保容器不会在撞击中泄漏。然后，他们小心翼翼地钻开那个小隔间，取出被撞击过的液体标本。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　2001年，该小组报道放置在彗星模拟器的氨基酸在撞击后完好无损，这使其他的科学家深感震惊。“简直太神奇了，”布兰克回忆说：“此前人们告诉我，‘什么东西都不可能存活，所以我们没理由资助你们。’”</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　通常撞击中“彗星”内部的温度会达到1000度，可以毁灭所有的氨基酸。但是布兰克相信温度变化太快，以至于分子根本不会发生反应。而且，1000以上的强气压也会组织化合物遭到破坏。但是，氨基酸不仅仅是在撞击中存活，它们还开始结合起来形成5个氨基酸长的短链。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　这种彗星引发的氨基酸链很可能在生命起源过程中发挥了关键作用。通常来说，存在一种能量壁垒会阻止氨基酸结合。实际上，有机物在蛋白质结合过程中需要酶的催化作用来克服这种壁垒。但是酶本身也是蛋白质，因此就产生了一个鸡和蛋的问题：你需要一种蛋白质把其他的蛋白质结合到一起，可是你又怎么合成这种蛋白质呢？</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　或许有说服力的是彗星撞击合成了最初的蛋白质成分(缩氨基)，从而引发了之后的整个滚雪球效应。布兰克的团队目前进行试验，探索能否模拟出在彗星撞击的高温高压条件下，这种阻止氨基酸结合的能量壁垒如何发生变化。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　分子撞击试验模型</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　科学家也计划进行更多的彗星撞击试验。他们将重点研究在DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)结构中起到重要作用的糖。这次他们还会研究氨基酸，探索撞击是否会影响它们的方向性。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　关于方向性，布兰克认为氨基酸合成的方式在撞击中可能会发生变化。左手向的氨基酸可能更容易与其他左手向的氨基酸结合，而不是与右手向的结合。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">　　“如果他们能获得糖、缩氨基或左手性形成的确切证据，那将是伟大的发现。”日本东北大学的古川吉弘说。 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; 
</P><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P></div></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[青出于蓝]]></author>
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    <pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:41:09 +0800</pubDate>
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  <item>
  	<title><![CDATA[相片:  五笔字根表wbzigen]]></title>	
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	    <author><![CDATA[liangtianfeng@126]]></author>
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    <pubDate>Sat, 4 Apr 2009 04:16:30 +0800</pubDate>
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  	<title><![CDATA[上传相片11张 ]]></title>	
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	    <author><![CDATA[liangtianfeng@126]]></author>
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    <pubDate>Sun, 17 Aug 2008 05:34:43 +0800</pubDate>
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  	<title><![CDATA[上传相片7张 ]]></title>	
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			</a><br/><br/>
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			</a><br/><br/>
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			</a><br/><br/>
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			</a><br/><br/>
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			</a><br/><br/>
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			</a><br/><br/>
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			</a><br/><br/>
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	    <author><![CDATA[liangtianfeng@126]]></author>
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    <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:47:09 +0800</pubDate>
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  	<title><![CDATA[相片:  国际空间站]]></title>	
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		</a><br/><br/>
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	    <author><![CDATA[liangtianfeng@126]]></author>
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    <pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:43:23 +0800</pubDate>
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